[发明专利]一种弯扭组合二维时变载荷加载装置无效
| 申请号: | 200710177664.5 | 申请日: | 2007-11-19 |
| 公开(公告)号: | CN101441477A | 公开(公告)日: | 2009-05-27 |
| 发明(设计)人: | 尚耀星;焦宗夏;王晓东;郑俊麟 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
| 主分类号: | G05D1/00 | 分类号: | G05D1/00;G01M5/00;G01M9/00;G01M9/08;G01M10/00 |
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| 地址: | 1000*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 组合 二维 载荷 加载 装置 | ||
技术领域
本发明属于机电伺服控制技术领域,涉及一种弯扭组合二维时变载荷加载装置。
背景技术
″精确性″是现代飞行器、制导武器以及舰船等性能的核心,设备的姿态和轨迹控制是关键,这个过程是靠舵面执行机构所受空气动力及水动力调节完成的。″负载模拟器″是飞行器与船舶地面试验必备设备,它通过在地面实时地、主动地施加时变载荷,能够精确再现舵面执行机构最终受载工作状态,对改进、提高和确保控制精度发挥着不可替代的作用。
随着飞行器和船舶的精确制导要求不断提高,机载控制系统地面测试以及大闭环半实物仿真对负载模拟器的加载精确度也提出了更高的要求。
对于负载模拟来说,舵面在流体中不仅仅受到流体动力扭矩的作用,同时舵轴也要承受流体动力弯矩。在飞行器高速、高加速度飞行中,舵轴所受弯矩非常巨大,严重影响了执行机构扭矩的正常输出,它对舵轴的轴承支撑、减速器、舵面执行机构的带载能力等提出了更严苛的考核条件。
传统伺服控制的负载模拟器只能实现扭矩加载。地面测试与仿真时,单维的扭矩加载不能完全反映被加载对象真实受载情况,这给被加载舵面执行机构在空中的工作能力带来了不可知的风险因素,其影响和弊病日益暴露了出来。可以说,弯扭组合的二维时变加载是舵面执行机构地面半实物仿真与测试的发展方向。
本发明基于以上背景,实现了一种弯扭组合二维时变载荷加载装置,涉及以扭矩加载和弯矩加载为核心的二维时变组合负载施加系统。
本装置用于给被测试的执行机构实时地、物理地施加时变负载,主要可应用于:航空航天舵面执行机构空气动力加载、船舶舵面及减摇鳍执行机构加载、车辆等发动机负载模拟。
发明内容
本发明的目的是:提供一种能够同时施加弯矩和扭矩这两个二维的时变负载,且弯矩作用点实时可变的一种弯扭组合二维时变载荷加载装置。
本发明的技术方案是:一种弯扭组合二维时变载荷加载装置,其特征在于包括:
1、本发明其执行机构主要由5个模块构建而成:被加载对象模块、扭矩加载模块、弯矩加载模块、平面轴承模块和变弯矩加载点模块。
(1)被加载对象模块,是系统的作用对象;
(2)扭矩加载模块,采用刚性连接的电动、液压或气动闭环伺服系统;
(3)弯矩加载模块,采用刚性连接的电动、液压或气动闭环伺服系统;
(4)平面轴承模块,用于支撑上述扭矩加载模块,并使其具有平面内的自由度;
(5)变弯矩加载点模块,组合连接扭矩加载模块与弯矩加载模块,并将其整体与被加载对象模块刚性相连。
2、本发明扭矩加载功能的实现,其特征在于包括:
采用扭矩加载模块,通过变弯矩加载点模块与被加载对象模块刚性同轴相连,从而实现同轴刚性旋转扭矩加载。
3、本发明弯扭组合二维加载功能的实现,其特征在于包括:
(1)被加载对象在真实流体动力动弯矩作用下,其工作状态的最大特点是:被加载对象模块输出轴处于悬臂梁状态;
(2)只有真实再现其悬臂梁状态才能对其有效地施加上载荷。本发明通过设计了平面轴承模块,赋予了扭矩加载模块平面内的自由度,当弯矩加载模块输出推拉的力载荷时,扭矩加载模块在平面内可绕被加载对象为圆心,微微移动一个毫米数量级的小位移的圆弧,从而使被加载对象轴产生悬臂梁的变形量,达到弯矩载荷的有效施加;
(3)同时,通过合理设计扭矩加载轴的弯曲刚度,使其明显大于被加载对象轴的弯曲刚度,从而减小弯矩载荷对扭矩加载模块自身的不利影响。
4、本发明变弯矩加载点功能的实现,其特征在于包括:
(1)光杠及滑块,提供光杠轴在滑块内的轴向平动与周向旋转两个自由度,既传递加载扭矩,又传递加载弯矩;
(2)弯矩加载模块导轨平台,采用双导轨,为提供弯矩加载模块提供一个平动自由度。导轨平台采用电机驱动,带动整个弯矩加载模块和光杠上的滑块一起平动,实现弯矩加载点实时可变,同时不影响旋转扭矩加载模块的工作。
5、一种弯扭组合二维时变载荷加载装置的执行机构由上述的5个模块构建而成,并在多通道数字控制系统控制下工作,其特征在于:可以弯矩加载模块与扭矩加载模块任意单独工作与组合工作,并在数字实时控制系统协调下,实现多通道、多装置、多加载对象、多任务协同加载。
本发明的优点是:本装置的最大优点点是能够同时施加弯矩和扭矩这两个二维的时变负载,它不仅能够实现传统的时变扭矩加载,还能够同时对被加载对象的轴施加时变弯矩载荷,而且弯矩加载点实时可变。
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